Э. Чайдлс (1973) на основании опытов в песках н сланцевой лыли, сопоставления результатов экспериментов с теоретически- мн расчетами установнл изменчивость водопроводимости при из менении влажности грунтов. Он отметнл, что проводимость убы- вает в начальных стадиях ненасыщенности. Для определения ско Теотя пЕа вангя Я Ор (а ЧАВО предаснех йв сть е = К- вга Н, где К, а0 —9( гМО) ме о ‘эвр — ооа 6) / ис — общая и заполненная водой пористость; т — масса пара на единицу объема воздуха, находящегося в контакте с водой при нулевой сосущей` силе; М — молекулярный_вес. воды; В — газовая._постоянная; Т — абсолютная температура (величина_потока нара _ пропор- ниональна граднентуу Водяного пара в воздухе); В, — козффициент пропорциональности, или диффузии водя- ного пара в воздухе. Коэфрициент @ принимается рав- ным 0,5; Н — сосущая сила, нсегда отрицательная, И. С. Пашковский (1973) отмечает, что при капиллярно-сорб- цнонном гистерезисе всасывающее давление, соответствующее. не- которой влажности, при насыщении породы. выше, чем при_ее обезвоживании. Некоторые исследователи объясняют факт дви- жения влажности от меньшего значения к большему — влияннем тистерезнса. В этом случае . С. Пашковский отмечает, что «дви- жение влаги при сушке действительно происходт против градн- ента влажности, но не против граднента всасывающего давления>. Т. К. Топп (1971) считает, что коллекторские н фильтрационные свойства грунтов обладают гистерезисом, т. ©. онн зависят от того, какому увлажнению нли высушиванию подвергался грунт В прошлом. Гидравлическая проводимость в начале высушивания: выше, чем в последующих цнклах. Основной источник энергии, расходуемой на испарение, — солнечное тепло. Приход изнутри к поверхности почвы ‚ очень мал — около 55 кал/см? + год. По данным В. Р. Волобуева (1974), величина, суммарного нспарения закономерно изменяется — от 50 ммгод н менее в тундре и пустынях до 1100 мм/год и выше во влажнотропических условиях. В тундре и пустынях. расход тепла ча суммарное испарейнесоставляет менсе 30006000° калуем?год. В первой это связано с ограниченным приходом энергии, а во вто- ‚рой — влаги. Максимальный расход тепла на суммарное испаре- нне во влажнотропических условнях достигает 60 000 кал/сл+ год, соответственно на экваторе, в бассейне р. Конго, за год испарение достигает 1220 и.мгод, а на той же широте в Кении — 1500 мл/год. В. Р. Волобуев (1974) считает, что <...превращенне воды на зем- ной поверхности рассматривается как вполне замкнутый кругово- 132 . Но при этом нужно учесть, что в процессе почвообразования: ь воды остается в зоне аэрации, так как развитне новых ми- ‚альных н органических веществ, растительных и животных ор- низмов приводит к формированию компонентой воды (табл. 48). |Ниже кратко охарактеризуем основные факторы испарення по. нзультатам обобщений М. Козлова, Г. Я. Огневой, С. Ф. Фе- ова н Д. И. Шашко, которые в некоторой степени ориентиро-. н нуждаются в дальнейшем уточнении для условнй оро- оо земледелия. Испарение с поверхности почвы начинается ` приблизительно 0,5—1,0 часа после выхода солнца н прекращается пример- Таблица 48 ) Количество воды, аккумулированиой в верхнем 30 м слое почногрунтов н растительном веществе на примере характерных. ` бногеоненозов (по В. Р. Волобуеву) рвстите:| стр аао аее тр й всео гепной ‘мный. за 0,5—1,0 часа до захода. Затраты тепла на испарение в Ноч- время не превышают пределов. точности измерений. По дан- ным Г. А. Огиевой (1959), в с-зе «Пахта-Арал» за 10 дней_июля. евной ход суммарного испарения с орошаемого поля, занято- хлопком, аналогичен вышеприведенному. С. Ф. Федоров (1957) гитает, что суточный ход испарення н транспирацни древесной гительностью близок к суточному ходу суммарного мспаре- с луга и характеризуется теми же особенностями. р / Наиболее тесная связь суммарного испарения с — солнем" ‘ацией, по данным М. П. Козлова (1957), выражена пазон- мей. Аналогичное установлено в Голодной степи и ой котловине Б. Ф. Милькнсом. Транспирация — связ:тельного. ‘редственно с солнечной активностью, а регулирующаети ‚ расти- 135